CN1213542C - 具有重复信道参数估算的增强代码译码器和增强代码译码方法 - Google Patents

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具有重复信道参数估算的增强译码器具有一个加权电路(4)、依赖于接收的系统信息数据、第一冗余数据串和去嵌套的外在信息数据串的第一信道译码器(18)、一个增强代码嵌套器(22)用于嵌套产生的可靠性信息数据、一个第二信道译码器(24)用于产生外在信息数据串、该数据串通过第一增强代码去嵌套器(29)去嵌套地反馈到第一信道译码器(18)上,并且为了产生似然比数据该外在信息数据串通过第二增强代码去嵌套器(31)去嵌套地输出到域值判定电路(33)用于生成估算值数据、一个增强代码编码电路(9)用于增强编码生成的估算值数据并且具有一个比较电路(11)、其把增强编码的估算值数据与增强编码的接收数据比较并且依赖于比较结果重复调整已估算的信道参数用于加权增强编码的接收数据。

Description

具有重复信道参数估算的增强 代码译码器和增强代码译码方法
技术领域
本发明涉及特别用于移动无线范围的、具有重复信道参数估算的增强代码译码器和增强(turbo)代码译码方法。
背景技术
为了信道编码在最近的时间内使用二进制、平行链接、递归的系统卷积代码,其也称作增强代码。通过应用增强代码代替卷积代码特别能够在传输较大字组的数据位时达到显著改善的错误保护。基于增强代码的想法在于在应用增强代码嵌套设备的情况下至少二个二进制、递归的系统卷积编码器或者RSC(递归的系统卷积)编码器的链接。RSC编码器产生冗余的数据串。在增强编码器中成组地实现通过编码器的编码的嵌套。增强编码器的输出数据串包含最初的输入数据串作为系统信息并附加包含冗余数据作为非系统的信息。传统编码器的结构例如在Dr.Peter Jung的“数字移动无线系统的分析与设计”,Teubner出版社,Stuttgart,1997,334-348页中深入描述。
由发射机输出增强编码的数据,并经过数据信道到达接收机,该接收机包含增强代码译码器。增强代码译码器撤销在增强编码器中实现的编码并输出接收数据估算值,其尽可能准确地与最初通过增强编码器编码的数据串一致。
可是数据传输信道或者信道链路不是稳定的,而是存在波动。根据接收的数据这是可能的,即估算数据传输信道的信道状态。对此确定某些信道参数。传输信道的状态估算的越准确,误码比越低。
在图1指出了按照现技术状况的增强代码接收电路的结构。
增强编码的接收数据包含系统的信息数据x以及冗余的数据y。编码的接收数据被供给一个校正器,其输出已校正的增强编码的接收数据给用于信道参数估算的电路,该电路依赖于确定的信道参数加权已校正的增强编码的接收数据并输出到增强代码译码器。增强代码译码器实施加权的、系统和冗余接收数据的增强译码,并输出估算值数据串用于另外的数据处理。
在这个在图1中指出的布置中的问题在于,通过用于接收数据的信道参数估算和加权的电路仅仅每接收的数据组唯一一次实现信道参数估算。可是因为传输信道特别是在移动无线范围内由于干扰影响可能显著波动,确定的信道参数估算值是如此不准确的,以至当在增强代码译码器中应用时其导致不充足的系统特性,由此误码率升高。
因此本发明的任务是,建立一个增强代码译码器以及一种增强代码译码方法,在该方法中重复持续地重新估算信道参数,以便快速对传输信道的波动作出反应并因此误码率下降。
根据本发明通过具有在后文中给出的特征的增强代码译码器以及通过具有在后文中给出的特征的方法解决该任务。
后文中得出本发明的另外有益扩展。
本发明涉及具有重复的信道参数估算的增强代码译码器用于增强编码的接收数据的译码,该接收数据包含系统的信息数据和冗余数据,所述译码器具有:
(a)一个加权电路(4),用于以至少一个估算的信道参数加权增强编码的接收数据;
(b)一个第一信道译码器(18),用于根据接收的系统信息数据(x)、第一冗余数据串(y1)和去嵌套的外在信息数据串(z)产生可靠性信息数据;
(c)一个增强代码嵌套器(22),用于嵌套产生的可靠性信息数据;
(d)一个第二信道译码器(24),用于产生外在信息数据串(z),该数据串通过第一增强代码去嵌套器(29)去嵌套,且反馈到第一信道译码器(18)上,并且用以产生似然比数据,该外在信息数据通过第二增强代码去嵌套器(31)去嵌套,且输出到一个阈值判定电路(33)用于生成估算值数据,从而根据嵌套的可靠性信息数据和第二冗余数据串(y2)产生外在信息数据串(z)和似然比数据;
(e)一个增强代码编码电路(9)用于增强编码生成的估算值数据;
(f)一个比较电路(11),它把增强编码的估算值数据与增强编码的接收数据比较,并且根据比较结果重复设定已估算的信道参数用于加权增强编码的接收数据,
其特征在于,配备数据分离设备(14),用于把接收数据分离为系统的信息数据(x)和多个冗余数据串(y1、y2)。
数据分离设备主要具有一个多工器,其把第一冗余数据串输出给第一信道编码器,并把第二冗余数据串输出给第二信道编码器。
在一个优选改进中预先规定一个中间存储器用于暂时存储第二冗余数据串。
增强编码电路主要包括具有连接在后面的加点设备的多个RSC编码器、至少一个增强代码嵌套器以及一个多工器。
已估算的信道参数主要包含信道的信/噪比。
根据本发明的译码增强编码的接收数据的译码方法,具有如下步骤:
(a)将所述的接收数据分离为系统的信息数据(x)和多个冗余数据串(y1、y2);
(b)以至少一个已估算的信道参数加权增强编码的接收数据;
(c)根据在接收数据中包含的所接收的系统信息数据(x)、在接收数据中包含的第一冗余数据串(y1)和一组外在信息数据(z)产生可靠性信息数据;
(d)嵌套产生的可靠性信息数据;
(e)根据嵌套的可靠性信息数据以及第二冗余数据串(y2)产生外在信息数据(z);
(f)根据嵌套的可靠性信息数据以及第二冗余数据串(y2)产生似然比数据;
(g)去嵌套所述似然比数据;
(h)借助于阈值判定从去嵌套的所述似然比数据中形成估算值数据串;
(i)增强编码形成的估算值数据串;
j))将增强编码的估算值数据与增强编码的接收数据作比较;
(k)重复设定信道参数用于根据在增强编码的估算值数据和增强编码的接收数据之间的比较加权增强编码的接收数据。
附图说明
图1指出了按照现技术标准的增强代码接收电路布置;
图2指出了根据本发明的增强代码接收布置;
图3详细指出了在图2中描述的根据本发明的增强代码译码电路;
图4详细指出了在图2中描述的增强代码编码电路。
具体实施方式
正如从图2中可以看出的,例如经过天线接收并解调的增强编码的接收数据串经过传输线1被供给校正器2。校正器2校正接收数据串并且经过内传输线3输出校正的接收数据串给加权电路4用于以至少一个已估算的信道参数加权增强编码的接收数据。已加权的增强编码的接收数据经过内传输线5到达增强代码译码器电路6,在该电路中首先通过数据分离电路接收数据分离为系统信息数据串和多个冗余数据串。增强代码译码器电路在下面参考图3详细描述。增强代码译码电路6实施真正的增强代码译码并经过传输线7输出估算值数据串用于在接收机内部的另外数据处理。估算值数据串经过传输线8附加分支到一个增强代码编码电路9。此外参考图4详细描述增强代码编码电路9。增强代码编码电路9编码通过增强代码译码电路6产生的估算值数据并经过内传输线10输出如此增强编码的估算值数据给比较电路11。该比较电路11经过传输线12从加权电路4的输出端附加获得最初的、已加权的增强编码接收数据。比较电路11把已加权的最初增强编码的接收数据与在传输线10上存在的增强编码的估算值数据比较。比较电路依赖于比较结果经过控制线13重复调整信道参数。通过这种方式持续地再调整在加权电路4中用于加权的信道参数,如此该参数在数据传输信道显著波动的情况下也持续准确地再现信道状态。由此在根据本发明的增强代码译码器中误码比显著下降。主要是传输信道的信噪比或者SNR(信噪比)用作信道参数。
图3详细指出了在图2中描述的增强代码译码器电路6。数据串分离设备14把处于传输线5上的已加权的、增强编码的接收数据分离为系统信息数据串x和分离为冗余数据y。冗余数据y经过传输线15被供给一个另外的数据串分离设备16、例如一个多工器,其在这个在图3中指出的优选实施例中通过转接把冗余数据分离为第一冗余数据串和第二冗余数据串。系统信息数据串x经过内传输线17到达第一信道译码器18。该第一信道译码器18经过传输线19获得第一冗余数据串y1。此外该第一信道译码器18经过反馈传输线20获得外在的信息数据串z。该外在信息数据串z同系统信息数据串x一样仅仅依赖于在接收信号内部的系统信息。第一信道译码器18依赖于接收的系统信息数据x、第一冗余数据串y1以及一组去嵌套的外在信息数据z产生一组可靠性信息数据。如此产生的可靠性信息数据反映接收的增强编码的数据的可靠性。产生的可靠性信息数据经过传输线21到达增强代码嵌套器22用于嵌套产生的可靠性信息数据。如此嵌套的可靠性信息经过内传输线23被供给第二信道译码器24。该译码器在一个另外的输入端上经过传输线25从中间存储器26中获得第二冗余数据串y2。中间存储器26输入端经过传输线27与多工器27连接。
第二信道译码器24一方面产生外在的信息数据串z,其经过输出端28输出到增强代码去嵌套器29用于去嵌套。增强代码去嵌套器29去嵌套通过第二信道译码器形成的外在信息数据串,该数据串经过反馈传输线20反馈到第一信道译码器18。依赖于在传输线23上存在的嵌套的可靠性信息数据串和在传输线25上存在的第二冗余数据串y2形成在第二译码器24中形成的外在信息数据串z。
第二信道编码器24此外依赖于在传输线23上存在的嵌套可靠性信息数据和从中间存储器26中读出的第二冗余数据串y2产生一组似然比数据、所谓的锁定似然比数据(LLR数据)。似然比数据经过传输线30被输出到增强代码去嵌套器31,其输出端方面经过传输线32与域值判定电路33连接。该域值判定电路从获得的似然比数据或者LLR数据中确定估算值数据串,其经过传输线7被输出用于在接收机中的另外数据处理。LLR数据是关于发送的二进制数据符号的判定的可靠性的指标。在P.Jung的“数字移动无线系统的分析与设计”、Tuebner出版社、Stuttgart、E.3在348-361页中详细描述了通过第二信道编码器24依赖于嵌套的可靠性信息数据和第二冗余数据串产生外在的信息数据串z和似然比数据。
由域值判定电路33输出的估算值U,经过传输线7、8被供给在图2中指出的增强代码编码器电路9。增强代码编码电路9在图4中详细指出。增强代码编码器电路9相当于一个传统的增强编码器。估算值U,分支到一个分支点35,并且经过传输线36到达多工器37的第一输入端。估算值此外经过内传输线38被供给一个RSC编码器39。该RSC编码器39产生冗余的编码数据,该数据经过传输线40到达一个加点电路41。该加点电路41加点通过第一RSC编码器39编码的数据并经过传输线42输出已加点的数据串到多工器37的第二输入端上。
处于分支节点35上产生的估算数据经过传输线43加在增强代码嵌套器44上,其输出端方面经过内传输线45与第二RSC编码器46连接。该RSC编码器46作为二进制、递归、系统的卷积编码器实施通过增强代码嵌套器44嵌套的估算数据的编码以便产生编码的数据串,该数据串经过传输线47输出到一个加点电路48用于加点。加点电路48输出端方面经过传输线49与多工器37的第三输入端连接。在接收机内部的增强代码编码电路9、其根据本发明包含在根据本发明的增强代码译码器中、功能同在发射机中嵌入的增强编码器一样。如此增强编码器的准确功能性在P.Jung的“数字移动无线系统的分析与设计”、E.2在343-348页上描述。增强编码电路9的多工器37输出端方面产生一组增强编码的估算值数据,该数据经过传输线10被供给在图2中描述的比较电路11。该比较电路11然后把增强编码的接收数据与最初的、在增强代码译码电路6的输入端上存在的增强编码的接收数据比较。依赖于比较结果调整或调节传输信道的已估算的信道参数用于在加权电路4中加权增强编码的接收数据。由于在每个译码器重复之后在应用译码的并然后再度编码的数据位或者符号的情况下确定信道参数,在传输信道显著波动的情况下快速匹配信道状态,如此显著改善动态的系统性能。由此通过根据本发明的增强代码译码器可以实现显著低的误码比。根据本发明的增强代码译码器因此非常适用在移动元线范围内、特别适用在UMTS、IS-95/IS-2000、WCDMA和类似系统中。

Claims (6)

1.具有重复的信道参数估算的增强代码译码器用于增强编码的接收数据的译码,该接收数据包含系统的信息数据和冗余数据,所述译码器具有:
(a)一个加权电路(4),用于以至少一个估算的信道参数加权增强编码的接收数据;
(b)一个第一信道译码器(18),用于根据接收的系统信息数据(x)、第一冗余数据串(y1)和去嵌套的外在信息数据串(z)产生可靠性信息数据;
(c)一个增强代码嵌套器(22),用于嵌套产生的可靠性信息数据;
(d)一个第二信道译码器(24),用于产生外在信息数据串(z),该数据串通过第一增强代码去嵌套器(29)去嵌套,且反馈到第一信道译码器(18)上,并且用以产生似然比数据,该外在信息数据通过第二增强代码去嵌套器(31)去嵌套,且输出到一个阈值判定电路(33)用于生成估算值数据,从而根据嵌套的可靠性信息数据和第二冗余数据串(y2)产生外在信息数据串(z)和似然比数据;
(e)一个增强代码编码电路(9)用于增强编码生成的估算值数据;
(f)一个比较电路(11),它把增强编码的估算值数据与增强编码的接收数据比较,并且根据比较结果重复设定已估算的信道参数用于加权增强编码的接收数据,
其特征在于,配备数据分离设备(14),用于把接收数据分离为系统的信息数据(x)和多个冗余数据串(y1、y2)。
2.按照权利要求1的增强代码译码器,其特征在于还包括,
另一个数据串分离设备(16),由一个多工器组成,它把第一冗余数据串(y1)输出给第一信道译码器(18)并把第二冗余数据串输出给第二信道译码器(24)。
3.按照权利要求1或2所述的增强代码译码器,其特征在于,配备一个缓冲存储器(26)用于缓冲存储第二冗余数据串(y2)。
4.按照上述权利要求1或2所述的增强代码译码器,其特征在于,所述的增强代码编码电路(9)包括:
一个与所述阈值判定电路(33)的输出端连接的分支点(35),
一个增强代码嵌套电路(44),其输入端连接到所述的分支点(35),
第一递归的系统卷积编码器(39),其输入端连接所述的分支点(35),
第二递归的系统卷积编码器(46),其输入端连接到所述的增强代码嵌套电路(44)的输出端,
第一加点设备(41),其输入端连接到所述的第一递归的系统卷积编码器(39)的输出端,
第二加点设备(48),其输入端连接到所述的第二递归的系统卷积编码器(46)的输出端,以及
一个多工器(37),其第一输入端连接到所述的分支点(35)、其第二输入端连接到所述的第一加点设备(41)的输出端、以及其第三输入端连接到所述第二加点设备(48)的输出端。
5.按照权利要求1或2所述的增强代码译码器,其特征在于,估算的信道参数是信噪比。
6.译码增强编码的接收数据的译码方法,具有如下步骤:
(a)将所述的接收数据分离为系统的信息数据(x)和多个冗余数据串(y1、y2);
(b)以至少一个已估算的信道参数加权增强编码的接收数据;
(c)根据在接收数据中包含的所接收的系统信息数据(x)、在接收数据中包含的第一冗余数据串(y1)和一组外在信息数据(z)产生可靠性信息数据;
(d)嵌套产生的可靠性信息数据;
(e)根据嵌套的可靠性信息数据以及第二冗余数据串(y2)产生外在信息数据(z);
(f)根据嵌套的可靠性信息数据以及第二冗余数据串(y2)产生似然比数据;
(g)去嵌套所述似然比数据;
(h)借助于阈值判定从去嵌套的所述似然比数据中形成估算值数据串;
(i)增强编码形成的估算值数据串;
(j)将增强编码的估算值数据与增强编码的接收数据作比较;
(k)重复设定信道参数用于根据在增强编码的估算值数据和增强编码的接收数据之间的比较加权增强编码的接收数据。
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